极性依赖的ZnO微米线原位同质外延生长及第一性原理研究

来源 :中国物理学会2011年秋季学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cs333333
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本文在完全交错网格中实现了基于四阶紧致差分格式的不可压缩流动精确投影方法。空间导数项离散以及变量空间插值采用四阶紧致差分和插值格式。在时间方向上,已有研究一般采用显式格式离散对流项和粘性项,而本文中通过微分算子的近似分裂实现了半隐式Crank-Nicolson格式离散粘性项,对流项离散则采用显式Adams-Bashforth格式。
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本文针对再入钝头体飞行器在高超声速条件下气动热数值模拟中的无粘通量离散格式开展了研究.选取火星科学实验室(MSL)的返回舱模型,在来流马赫数9.47下开展了数值模拟.基于经过验证的AUSM类格式及Roe格式进行的数值实验表明:由于强脱体激波的存在,AUSM类格式低数值耗散特性可能使计算的表面热流产生较严重的振荡现象,对五种AUSM类格式结果的对比表明,AUSMPW格式给出的表面热流振荡程度最小(图
随着高超声速飞行器和微机电系统的快速发展和广泛应用,跨流域尤其是过渡流区的稀薄气体非平衡效应问题也受到了越来越多的关注。对于这类问题的研究,主要存在以下三个方面的问题:一,新型高超声速飞行器外形日趋复杂,而微机电系统器械存在跨尺度问题,局部流动的细节模拟对网格生成带来困难;二,Euler或Navier-Stokes方程在稀薄环境下已不适用,对于稀薄气体非平衡流动问题的仿真模拟,通常采用以分子运动理
基于非结构/混合网格,研究和实现了一种新的网格变形方法一弹性体法。和传统的网格变形方法相比,弹性体法特别善于处理几何大变形,尤其是网格扭转比较大的应用,并且变形后网格品质高、鲁棒性强。本文中,作者从弹性方程求解、算法并行化、几何守恒率等方面介绍弹性体法的实现细节,并从多段翼性设计、非定常动态特性、气动弹性、流动控制等应用领域,展示基于弹性体法的研究和应用进展,验证了弹性体法的独特优势和在CFD模拟
网格自适应是一种在对计算结果影响大的网格区域进行优化,从而改善计算网格、提高计算精度的重要方法。本文基于三维非结构网格与离散伴随方程,建立了基于伴随方程的网格自适应方法与目标函数误差修正方法,构造了适用于格心格式有限体积法的流场变量插值技术和网格单元剖分判据,初步实现了网格物面投影和空间单元优化,发展了适用于有限体积法的整套网格自适应与误差修正技术。对ONERA-M6机翼与ANF导弹标模进行了自适
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针对火星进入器特殊且复杂的高超声速进入特点,基于课题组自主研发的FL-CAPTER平台,发展火星环境高超声速化学非平衡流动的数值模拟技术,并开展探路者号火星探测器弹道式进入段的高超声速流场数值模拟研究。典型飞行弹道点的数值计算结果表明,自由流经过激波骤然升温,CO2迅速离解;CO2分解反应吸收大量能量,进而造成显著温降;火星进入器高超声速化学非平衡特性显著。计算获得了完全非催化、有限催化和完全催化
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